]> sjero.net Git - wget/blob - src/retr.c
Introduce --trust-server-names. Close CVE-2010-2252.
[wget] / src / retr.c
1 /* File retrieval.
2    Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3    2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of GNU Wget.
6
7 GNU Wget is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at
10 your option) any later version.
11
12 GNU Wget is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with Wget.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
19
20 Additional permission under GNU GPL version 3 section 7
21
22 If you modify this program, or any covered work, by linking or
23 combining it with the OpenSSL project's OpenSSL library (or a
24 modified version of that library), containing parts covered by the
25 terms of the OpenSSL or SSLeay licenses, the Free Software Foundation
26 grants you additional permission to convey the resulting work.
27 Corresponding Source for a non-source form of such a combination
28 shall include the source code for the parts of OpenSSL used as well
29 as that of the covered work.  */
30
31 #include "wget.h"
32
33 #include <stdio.h>
34 #include <stdlib.h>
35 #ifdef HAVE_UNISTD_H
36 # include <unistd.h>
37 #endif /* HAVE_UNISTD_H */
38 #include <errno.h>
39 #include <string.h>
40 #include <assert.h>
41
42 #include "exits.h"
43 #include "utils.h"
44 #include "retr.h"
45 #include "progress.h"
46 #include "url.h"
47 #include "recur.h"
48 #include "ftp.h"
49 #include "http.h"
50 #include "host.h"
51 #include "connect.h"
52 #include "hash.h"
53 #include "convert.h"
54 #include "ptimer.h"
55 #include "html-url.h"
56 #include "iri.h"
57
58 /* Total size of downloaded files.  Used to enforce quota.  */
59 SUM_SIZE_INT total_downloaded_bytes;
60
61 /* Total download time in seconds. */
62 double total_download_time;
63
64 /* If non-NULL, the stream to which output should be written.  This
65    stream is initialized when `-O' is used.  */
66 FILE *output_stream;
67
68 /* Whether output_document is a regular file we can manipulate,
69    i.e. not `-' or a device file. */
70 bool output_stream_regular;
71 \f
72 static struct {
73   wgint chunk_bytes;
74   double chunk_start;
75   double sleep_adjust;
76 } limit_data;
77
78 static void
79 limit_bandwidth_reset (void)
80 {
81   xzero (limit_data);
82 }
83
84 /* Limit the bandwidth by pausing the download for an amount of time.
85    BYTES is the number of bytes received from the network, and TIMER
86    is the timer that started at the beginning of download.  */
87
88 static void
89 limit_bandwidth (wgint bytes, struct ptimer *timer)
90 {
91   double delta_t = ptimer_read (timer) - limit_data.chunk_start;
92   double expected;
93
94   limit_data.chunk_bytes += bytes;
95
96   /* Calculate the amount of time we expect downloading the chunk
97      should take.  If in reality it took less time, sleep to
98      compensate for the difference.  */
99   expected = (double) limit_data.chunk_bytes / opt.limit_rate;
100
101   if (expected > delta_t)
102     {
103       double slp = expected - delta_t + limit_data.sleep_adjust;
104       double t0, t1;
105       if (slp < 0.2)
106         {
107           DEBUGP (("deferring a %.2f ms sleep (%s/%.2f).\n",
108                    slp * 1000, number_to_static_string (limit_data.chunk_bytes),
109                    delta_t));
110           return;
111         }
112       DEBUGP (("\nsleeping %.2f ms for %s bytes, adjust %.2f ms\n",
113                slp * 1000, number_to_static_string (limit_data.chunk_bytes),
114                limit_data.sleep_adjust));
115
116       t0 = ptimer_read (timer);
117       xsleep (slp);
118       t1 = ptimer_measure (timer);
119
120       /* Due to scheduling, we probably slept slightly longer (or
121          shorter) than desired.  Calculate the difference between the
122          desired and the actual sleep, and adjust the next sleep by
123          that amount.  */
124       limit_data.sleep_adjust = slp - (t1 - t0);
125       /* If sleep_adjust is very large, it's likely due to suspension
126          and not clock inaccuracy.  Don't enforce those.  */
127       if (limit_data.sleep_adjust > 0.5)
128         limit_data.sleep_adjust = 0.5;
129       else if (limit_data.sleep_adjust < -0.5)
130         limit_data.sleep_adjust = -0.5;
131     }
132
133   limit_data.chunk_bytes = 0;
134   limit_data.chunk_start = ptimer_read (timer);
135 }
136
137 #ifndef MIN
138 # define MIN(i, j) ((i) <= (j) ? (i) : (j))
139 #endif
140
141 /* Write data in BUF to OUT.  However, if *SKIP is non-zero, skip that
142    amount of data and decrease SKIP.  Increment *TOTAL by the amount
143    of data written.  */
144
145 static int
146 write_data (FILE *out, const char *buf, int bufsize, wgint *skip,
147             wgint *written)
148 {
149   if (!out)
150     return 1;
151   if (*skip > bufsize)
152     {
153       *skip -= bufsize;
154       return 1;
155     }
156   if (*skip)
157     {
158       buf += *skip;
159       bufsize -= *skip;
160       *skip = 0;
161       if (bufsize == 0)
162         return 1;
163     }
164
165   fwrite (buf, 1, bufsize, out);
166   *written += bufsize;
167
168   /* Immediately flush the downloaded data.  This should not hinder
169      performance: fast downloads will arrive in large 16K chunks
170      (which stdio would write out immediately anyway), and slow
171      downloads wouldn't be limited by disk speed.  */
172
173   /* 2005-04-20 SMS.
174      Perhaps it shouldn't hinder performance, but it sure does, at least
175      on VMS (more than 2X).  Rather than speculate on what it should or
176      shouldn't do, it might make more sense to test it.  Even better, it
177      might be nice to explain what possible benefit it could offer, as
178      it appears to be a clear invitation to poor performance with no
179      actual justification.  (Also, why 16K?  Anyone test other values?)
180   */
181 #ifndef __VMS
182   fflush (out);
183 #endif /* ndef __VMS */
184   return !ferror (out);
185 }
186
187 /* Read the contents of file descriptor FD until it the connection
188    terminates or a read error occurs.  The data is read in portions of
189    up to 16K and written to OUT as it arrives.  If opt.verbose is set,
190    the progress is shown.
191
192    TOREAD is the amount of data expected to arrive, normally only used
193    by the progress gauge.
194
195    STARTPOS is the position from which the download starts, used by
196    the progress gauge.  If QTYREAD is non-NULL, the value it points to
197    is incremented by the amount of data read from the network.  If
198    QTYWRITTEN is non-NULL, the value it points to is incremented by
199    the amount of data written to disk.  The time it took to download
200    the data is stored to ELAPSED.
201
202    The function exits and returns the amount of data read.  In case of
203    error while reading data, -1 is returned.  In case of error while
204    writing data, -2 is returned.  */
205
206 int
207 fd_read_body (int fd, FILE *out, wgint toread, wgint startpos,
208               wgint *qtyread, wgint *qtywritten, double *elapsed, int flags)
209 {
210   int ret = 0;
211
212   static char dlbuf[16384];
213   int dlbufsize = sizeof (dlbuf);
214
215   struct ptimer *timer = NULL;
216   double last_successful_read_tm = 0;
217
218   /* The progress gauge, set according to the user preferences. */
219   void *progress = NULL;
220
221   /* Non-zero if the progress gauge is interactive, i.e. if it can
222      continually update the display.  When true, smaller timeout
223      values are used so that the gauge can update the display when
224      data arrives slowly. */
225   bool progress_interactive = false;
226
227   bool exact = !!(flags & rb_read_exactly);
228
229   /* Used only by HTTP/HTTPS chunked transfer encoding.  */
230   bool chunked = flags & rb_chunked_transfer_encoding;
231   wgint skip = 0;
232
233   /* How much data we've read/written.  */
234   wgint sum_read = 0;
235   wgint sum_written = 0;
236   wgint remaining_chunk_size = 0;
237
238   if (flags & rb_skip_startpos)
239     skip = startpos;
240
241   if (opt.verbose)
242     {
243       /* If we're skipping STARTPOS bytes, pass 0 as the INITIAL
244          argument to progress_create because the indicator doesn't
245          (yet) know about "skipping" data.  */
246       wgint start = skip ? 0 : startpos;
247       progress = progress_create (start, start + toread);
248       progress_interactive = progress_interactive_p (progress);
249     }
250
251   if (opt.limit_rate)
252     limit_bandwidth_reset ();
253
254   /* A timer is needed for tracking progress, for throttling, and for
255      tracking elapsed time.  If either of these are requested, start
256      the timer.  */
257   if (progress || opt.limit_rate || elapsed)
258     {
259       timer = ptimer_new ();
260       last_successful_read_tm = 0;
261     }
262
263   /* Use a smaller buffer for low requested bandwidths.  For example,
264      with --limit-rate=2k, it doesn't make sense to slurp in 16K of
265      data and then sleep for 8s.  With buffer size equal to the limit,
266      we never have to sleep for more than one second.  */
267   if (opt.limit_rate && opt.limit_rate < dlbufsize)
268     dlbufsize = opt.limit_rate;
269
270   /* Read from FD while there is data to read.  Normally toread==0
271      means that it is unknown how much data is to arrive.  However, if
272      EXACT is set, then toread==0 means what it says: that no data
273      should be read.  */
274   while (!exact || (sum_read < toread))
275     {
276       int rdsize;
277       double tmout = opt.read_timeout;
278
279       if (chunked)
280         {
281           if (remaining_chunk_size == 0)
282             {
283               char *line = fd_read_line (fd);
284               char *endl;
285               if (line == NULL)
286                 {
287                   ret = -1;
288                   break;
289                 }
290
291               remaining_chunk_size = strtol (line, &endl, 16);
292               if (remaining_chunk_size == 0)
293                 {
294                   ret = 0;
295                   if (fd_read_line (fd) == NULL)
296                     ret = -1;
297                   break;
298                 }
299             }
300
301           rdsize = MIN (remaining_chunk_size, dlbufsize);
302         }
303       else
304         rdsize = exact ? MIN (toread - sum_read, dlbufsize) : dlbufsize;
305
306       if (progress_interactive)
307         {
308           /* For interactive progress gauges, always specify a ~1s
309              timeout, so that the gauge can be updated regularly even
310              when the data arrives very slowly or stalls.  */
311           tmout = 0.95;
312           if (opt.read_timeout)
313             {
314               double waittm;
315               waittm = ptimer_read (timer) - last_successful_read_tm;
316               if (waittm + tmout > opt.read_timeout)
317                 {
318                   /* Don't let total idle time exceed read timeout. */
319                   tmout = opt.read_timeout - waittm;
320                   if (tmout < 0)
321                     {
322                       /* We've already exceeded the timeout. */
323                       ret = -1, errno = ETIMEDOUT;
324                       break;
325                     }
326                 }
327             }
328         }
329       ret = fd_read (fd, dlbuf, rdsize, tmout);
330
331       if (progress_interactive && ret < 0 && errno == ETIMEDOUT)
332         ret = 0;                /* interactive timeout, handled above */
333       else if (ret <= 0)
334         break;                  /* EOF or read error */
335
336       if (progress || opt.limit_rate || elapsed)
337         {
338           ptimer_measure (timer);
339           if (ret > 0)
340             last_successful_read_tm = ptimer_read (timer);
341         }
342
343       if (ret > 0)
344         {
345           sum_read += ret;
346           if (!write_data (out, dlbuf, ret, &skip, &sum_written))
347             {
348               ret = -2;
349               goto out;
350             }
351           if (chunked)
352             {
353               remaining_chunk_size -= ret;
354               if (remaining_chunk_size == 0)
355                 if (fd_read_line (fd) == NULL)
356                   {
357                     ret = -1;
358                     break;
359                   }
360             }
361         }
362
363       if (opt.limit_rate)
364         limit_bandwidth (ret, timer);
365
366       if (progress)
367         progress_update (progress, ret, ptimer_read (timer));
368 #ifdef WINDOWS
369       if (toread > 0 && !opt.quiet)
370         ws_percenttitle (100.0 *
371                          (startpos + sum_read) / (startpos + toread));
372 #endif
373     }
374   if (ret < -1)
375     ret = -1;
376
377  out:
378   if (progress)
379     progress_finish (progress, ptimer_read (timer));
380
381   if (elapsed)
382     *elapsed = ptimer_read (timer);
383   if (timer)
384     ptimer_destroy (timer);
385
386   if (qtyread)
387     *qtyread += sum_read;
388   if (qtywritten)
389     *qtywritten += sum_written;
390
391   return ret;
392 }
393 \f
394 /* Read a hunk of data from FD, up until a terminator.  The hunk is
395    limited by whatever the TERMINATOR callback chooses as its
396    terminator.  For example, if terminator stops at newline, the hunk
397    will consist of a line of data; if terminator stops at two
398    newlines, it can be used to read the head of an HTTP response.
399    Upon determining the boundary, the function returns the data (up to
400    the terminator) in malloc-allocated storage.
401
402    In case of read error, NULL is returned.  In case of EOF and no
403    data read, NULL is returned and errno set to 0.  In case of having
404    read some data, but encountering EOF before seeing the terminator,
405    the data that has been read is returned, but it will (obviously)
406    not contain the terminator.
407
408    The TERMINATOR function is called with three arguments: the
409    beginning of the data read so far, the beginning of the current
410    block of peeked-at data, and the length of the current block.
411    Depending on its needs, the function is free to choose whether to
412    analyze all data or just the newly arrived data.  If TERMINATOR
413    returns NULL, it means that the terminator has not been seen.
414    Otherwise it should return a pointer to the charactre immediately
415    following the terminator.
416
417    The idea is to be able to read a line of input, or otherwise a hunk
418    of text, such as the head of an HTTP request, without crossing the
419    boundary, so that the next call to fd_read etc. reads the data
420    after the hunk.  To achieve that, this function does the following:
421
422    1. Peek at incoming data.
423
424    2. Determine whether the peeked data, along with the previously
425       read data, includes the terminator.
426
427       2a. If yes, read the data until the end of the terminator, and
428           exit.
429
430       2b. If no, read the peeked data and goto 1.
431
432    The function is careful to assume as little as possible about the
433    implementation of peeking.  For example, every peek is followed by
434    a read.  If the read returns a different amount of data, the
435    process is retried until all data arrives safely.
436
437    SIZEHINT is the buffer size sufficient to hold all the data in the
438    typical case (it is used as the initial buffer size).  MAXSIZE is
439    the maximum amount of memory this function is allowed to allocate,
440    or 0 if no upper limit is to be enforced.
441
442    This function should be used as a building block for other
443    functions -- see fd_read_line as a simple example.  */
444
445 char *
446 fd_read_hunk (int fd, hunk_terminator_t terminator, long sizehint, long maxsize)
447 {
448   long bufsize = sizehint;
449   char *hunk = xmalloc (bufsize);
450   int tail = 0;                 /* tail position in HUNK */
451
452   assert (!maxsize || maxsize >= bufsize);
453
454   while (1)
455     {
456       const char *end;
457       int pklen, rdlen, remain;
458
459       /* First, peek at the available data. */
460
461       pklen = fd_peek (fd, hunk + tail, bufsize - 1 - tail, -1);
462       if (pklen < 0)
463         {
464           xfree (hunk);
465           return NULL;
466         }
467       end = terminator (hunk, hunk + tail, pklen);
468       if (end)
469         {
470           /* The data contains the terminator: we'll drain the data up
471              to the end of the terminator.  */
472           remain = end - (hunk + tail);
473           assert (remain >= 0);
474           if (remain == 0)
475             {
476               /* No more data needs to be read. */
477               hunk[tail] = '\0';
478               return hunk;
479             }
480           if (bufsize - 1 < tail + remain)
481             {
482               bufsize = tail + remain + 1;
483               hunk = xrealloc (hunk, bufsize);
484             }
485         }
486       else
487         /* No terminator: simply read the data we know is (or should
488            be) available.  */
489         remain = pklen;
490
491       /* Now, read the data.  Note that we make no assumptions about
492          how much data we'll get.  (Some TCP stacks are notorious for
493          read returning less data than the previous MSG_PEEK.)  */
494
495       rdlen = fd_read (fd, hunk + tail, remain, 0);
496       if (rdlen < 0)
497         {
498           xfree_null (hunk);
499           return NULL;
500         }
501       tail += rdlen;
502       hunk[tail] = '\0';
503
504       if (rdlen == 0)
505         {
506           if (tail == 0)
507             {
508               /* EOF without anything having been read */
509               xfree (hunk);
510               errno = 0;
511               return NULL;
512             }
513           else
514             /* EOF seen: return the data we've read. */
515             return hunk;
516         }
517       if (end && rdlen == remain)
518         /* The terminator was seen and the remaining data drained --
519            we got what we came for.  */
520         return hunk;
521
522       /* Keep looping until all the data arrives. */
523
524       if (tail == bufsize - 1)
525         {
526           /* Double the buffer size, but refuse to allocate more than
527              MAXSIZE bytes.  */
528           if (maxsize && bufsize >= maxsize)
529             {
530               xfree (hunk);
531               errno = ENOMEM;
532               return NULL;
533             }
534           bufsize <<= 1;
535           if (maxsize && bufsize > maxsize)
536             bufsize = maxsize;
537           hunk = xrealloc (hunk, bufsize);
538         }
539     }
540 }
541
542 static const char *
543 line_terminator (const char *start, const char *peeked, int peeklen)
544 {
545   const char *p = memchr (peeked, '\n', peeklen);
546   if (p)
547     /* p+1 because the line must include '\n' */
548     return p + 1;
549   return NULL;
550 }
551
552 /* The maximum size of the single line we agree to accept.  This is
553    not meant to impose an arbitrary limit, but to protect the user
554    from Wget slurping up available memory upon encountering malicious
555    or buggy server output.  Define it to 0 to remove the limit.  */
556 #define FD_READ_LINE_MAX 4096
557
558 /* Read one line from FD and return it.  The line is allocated using
559    malloc, but is never larger than FD_READ_LINE_MAX.
560
561    If an error occurs, or if no data can be read, NULL is returned.
562    In the former case errno indicates the error condition, and in the
563    latter case, errno is NULL.  */
564
565 char *
566 fd_read_line (int fd)
567 {
568   return fd_read_hunk (fd, line_terminator, 128, FD_READ_LINE_MAX);
569 }
570 \f
571 /* Return a printed representation of the download rate, along with
572    the units appropriate for the download speed.  */
573
574 const char *
575 retr_rate (wgint bytes, double secs)
576 {
577   static char res[20];
578   static const char *rate_names[] = {"B/s", "KB/s", "MB/s", "GB/s" };
579   int units;
580
581   double dlrate = calc_rate (bytes, secs, &units);
582   /* Use more digits for smaller numbers (regardless of unit used),
583      e.g. "1022", "247", "12.5", "2.38".  */
584   sprintf (res, "%.*f %s",
585            dlrate >= 99.95 ? 0 : dlrate >= 9.995 ? 1 : 2,
586            dlrate, rate_names[units]);
587
588   return res;
589 }
590
591 /* Calculate the download rate and trim it as appropriate for the
592    speed.  Appropriate means that if rate is greater than 1K/s,
593    kilobytes are used, and if rate is greater than 1MB/s, megabytes
594    are used.
595
596    UNITS is zero for B/s, one for KB/s, two for MB/s, and three for
597    GB/s.  */
598
599 double
600 calc_rate (wgint bytes, double secs, int *units)
601 {
602   double dlrate;
603
604   assert (secs >= 0);
605   assert (bytes >= 0);
606
607   if (secs == 0)
608     /* If elapsed time is exactly zero, it means we're under the
609        resolution of the timer.  This can easily happen on systems
610        that use time() for the timer.  Since the interval lies between
611        0 and the timer's resolution, assume half the resolution.  */
612     secs = ptimer_resolution () / 2.0;
613
614   dlrate = bytes / secs;
615   if (dlrate < 1024.0)
616     *units = 0;
617   else if (dlrate < 1024.0 * 1024.0)
618     *units = 1, dlrate /= 1024.0;
619   else if (dlrate < 1024.0 * 1024.0 * 1024.0)
620     *units = 2, dlrate /= (1024.0 * 1024.0);
621   else
622     /* Maybe someone will need this, one day. */
623     *units = 3, dlrate /= (1024.0 * 1024.0 * 1024.0);
624
625   return dlrate;
626 }
627 \f
628
629 #define SUSPEND_POST_DATA do {                  \
630   post_data_suspended = true;                   \
631   saved_post_data = opt.post_data;              \
632   saved_post_file_name = opt.post_file_name;    \
633   opt.post_data = NULL;                         \
634   opt.post_file_name = NULL;                    \
635 } while (0)
636
637 #define RESTORE_POST_DATA do {                          \
638   if (post_data_suspended)                              \
639     {                                                   \
640       opt.post_data = saved_post_data;                  \
641       opt.post_file_name = saved_post_file_name;        \
642       post_data_suspended = false;                      \
643     }                                                   \
644 } while (0)
645
646 static char *getproxy (struct url *);
647
648 /* Retrieve the given URL.  Decides which loop to call -- HTTP, FTP,
649    FTP, proxy, etc.  */
650
651 /* #### This function should be rewritten so it doesn't return from
652    multiple points. */
653
654 uerr_t
655 retrieve_url (struct url * orig_parsed, const char *origurl, char **file,
656               char **newloc, const char *refurl, int *dt, bool recursive,
657               struct iri *iri, bool register_status)
658 {
659   uerr_t result;
660   char *url;
661   bool location_changed;
662   bool iri_fallbacked = 0;
663   int dummy;
664   char *mynewloc, *proxy;
665   struct url *u = orig_parsed, *proxy_url;
666   int up_error_code;            /* url parse error code */
667   char *local_file;
668   int redirection_count = 0;
669
670   bool post_data_suspended = false;
671   char *saved_post_data = NULL;
672   char *saved_post_file_name = NULL;
673
674   /* If dt is NULL, use local storage.  */
675   if (!dt)
676     {
677       dt = &dummy;
678       dummy = 0;
679     }
680   url = xstrdup (origurl);
681   if (newloc)
682     *newloc = NULL;
683   if (file)
684     *file = NULL;
685
686   if (!refurl)
687     refurl = opt.referer;
688
689  redirected:
690   /* (also for IRI fallbacking) */
691
692   result = NOCONERROR;
693   mynewloc = NULL;
694   local_file = NULL;
695   proxy_url = NULL;
696
697   proxy = getproxy (u);
698   if (proxy)
699     {
700       struct iri *pi = iri_new ();
701       set_uri_encoding (pi, opt.locale, true);
702       pi->utf8_encode = false;
703
704       /* Parse the proxy URL.  */
705       proxy_url = url_parse (proxy, &up_error_code, NULL, true);
706       if (!proxy_url)
707         {
708           char *error = url_error (proxy, up_error_code);
709           logprintf (LOG_NOTQUIET, _("Error parsing proxy URL %s: %s.\n"),
710                      proxy, error);
711           xfree (url);
712           xfree (error);
713           RESTORE_POST_DATA;
714           result = PROXERR;
715           goto bail;
716         }
717       if (proxy_url->scheme != SCHEME_HTTP && proxy_url->scheme != u->scheme)
718         {
719           logprintf (LOG_NOTQUIET, _("Error in proxy URL %s: Must be HTTP.\n"), proxy);
720           url_free (proxy_url);
721           xfree (url);
722           RESTORE_POST_DATA;
723           result = PROXERR;
724           goto bail;
725         }
726     }
727
728   if (u->scheme == SCHEME_HTTP
729 #ifdef HAVE_SSL
730       || u->scheme == SCHEME_HTTPS
731 #endif
732       || (proxy_url && proxy_url->scheme == SCHEME_HTTP))
733     {
734       result = http_loop (u, orig_parsed, &mynewloc, &local_file, refurl, dt,
735                           proxy_url, iri);
736     }
737   else if (u->scheme == SCHEME_FTP)
738     {
739       /* If this is a redirection, temporarily turn off opt.ftp_glob
740          and opt.recursive, both being undesirable when following
741          redirects.  */
742       bool oldrec = recursive, glob = opt.ftp_glob;
743       if (redirection_count)
744         oldrec = glob = false;
745
746       result = ftp_loop (u, &local_file, dt, proxy_url, recursive, glob);
747       recursive = oldrec;
748
749       /* There is a possibility of having HTTP being redirected to
750          FTP.  In these cases we must decide whether the text is HTML
751          according to the suffix.  The HTML suffixes are `.html',
752          `.htm' and a few others, case-insensitive.  */
753       if (redirection_count && local_file && u->scheme == SCHEME_FTP)
754         {
755           if (has_html_suffix_p (local_file))
756             *dt |= TEXTHTML;
757         }
758     }
759
760   if (proxy_url)
761     {
762       url_free (proxy_url);
763       proxy_url = NULL;
764     }
765
766   location_changed = (result == NEWLOCATION);
767   if (location_changed)
768     {
769       char *construced_newloc;
770       struct url *newloc_parsed;
771
772       assert (mynewloc != NULL);
773
774       if (local_file)
775         xfree (local_file);
776
777       /* The HTTP specs only allow absolute URLs to appear in
778          redirects, but a ton of boneheaded webservers and CGIs out
779          there break the rules and use relative URLs, and popular
780          browsers are lenient about this, so wget should be too. */
781       construced_newloc = uri_merge (url, mynewloc);
782       xfree (mynewloc);
783       mynewloc = construced_newloc;
784
785       /* Reset UTF-8 encoding state, keep the URI encoding and reset
786          the content encoding. */
787       iri->utf8_encode = opt.enable_iri;
788       set_content_encoding (iri, NULL);
789       xfree_null (iri->orig_url);
790
791       /* Now, see if this new location makes sense. */
792       newloc_parsed = url_parse (mynewloc, &up_error_code, iri, true);
793       if (!newloc_parsed)
794         {
795           char *error = url_error (mynewloc, up_error_code);
796           logprintf (LOG_NOTQUIET, "%s: %s.\n", escnonprint_uri (mynewloc),
797                      error);
798           if (orig_parsed != u)
799             {
800               url_free (u);
801             }
802           xfree (url);
803           xfree (mynewloc);
804           xfree (error);
805           RESTORE_POST_DATA;
806           goto bail;
807         }
808
809       /* Now mynewloc will become newloc_parsed->url, because if the
810          Location contained relative paths like .././something, we
811          don't want that propagating as url.  */
812       xfree (mynewloc);
813       mynewloc = xstrdup (newloc_parsed->url);
814
815       /* Check for max. number of redirections.  */
816       if (++redirection_count > opt.max_redirect)
817         {
818           logprintf (LOG_NOTQUIET, _("%d redirections exceeded.\n"),
819                      opt.max_redirect);
820           url_free (newloc_parsed);
821           if (orig_parsed != u)
822             {
823               url_free (u);
824             }
825           xfree (url);
826           xfree (mynewloc);
827           RESTORE_POST_DATA;
828           result = WRONGCODE;
829           goto bail;
830         }
831
832       xfree (url);
833       url = mynewloc;
834       if (orig_parsed != u)
835         {
836           url_free (u);
837         }
838       u = newloc_parsed;
839
840       /* If we're being redirected from POST, we don't want to POST
841          again.  Many requests answer POST with a redirection to an
842          index page; that redirection is clearly a GET.  We "suspend"
843          POST data for the duration of the redirections, and restore
844          it when we're done. */
845       if (!post_data_suspended)
846         SUSPEND_POST_DATA;
847
848       goto redirected;
849     }
850
851   /* Try to not encode in UTF-8 if fetching failed */
852   if (!(*dt & RETROKF) && iri->utf8_encode)
853     {
854       iri->utf8_encode = false;
855       if (orig_parsed != u)
856         {
857           url_free (u);
858         }
859       u = url_parse (origurl, NULL, iri, true);
860       if (u)
861         {
862           DEBUGP (("[IRI fallbacking to non-utf8 for %s\n", quote (url)));
863           url = xstrdup (u->url);
864           iri_fallbacked = 1;
865           goto redirected;
866         }
867       else
868           DEBUGP (("[Couldn't fallback to non-utf8 for %s\n", quote (url)));
869     }
870
871   if (local_file && *dt & RETROKF)
872     {
873       register_download (u->url, local_file);
874       if (redirection_count && 0 != strcmp (origurl, u->url))
875         register_redirection (origurl, u->url);
876       if (*dt & TEXTHTML)
877         register_html (u->url, local_file);
878       if (*dt & RETROKF)
879         {
880           register_download (u->url, local_file);
881           if (redirection_count && 0 != strcmp (origurl, u->url))
882             register_redirection (origurl, u->url);
883           if (*dt & TEXTHTML)
884             register_html (u->url, local_file);
885           if (*dt & TEXTCSS)
886             register_css (u->url, local_file);
887         }
888     }
889
890   if (file)
891     *file = local_file ? local_file : NULL;
892   else
893     xfree_null (local_file);
894
895   if (orig_parsed != u)
896     {
897       url_free (u);
898     }
899
900   if (redirection_count || iri_fallbacked)
901     {
902       if (newloc)
903         *newloc = url;
904       else
905         xfree (url);
906     }
907   else
908     {
909       if (newloc)
910         *newloc = NULL;
911       xfree (url);
912     }
913
914   RESTORE_POST_DATA;
915
916 bail:
917   if (register_status)
918     inform_exit_status (result);
919   return result;
920 }
921
922 /* Find the URLs in the file and call retrieve_url() for each of them.
923    If HTML is true, treat the file as HTML, and construct the URLs
924    accordingly.
925
926    If opt.recursive is set, call retrieve_tree() for each file.  */
927
928 uerr_t
929 retrieve_from_file (const char *file, bool html, int *count)
930 {
931   uerr_t status;
932   struct urlpos *url_list, *cur_url;
933   struct iri *iri = iri_new();
934
935   char *input_file, *url_file = NULL;
936   const char *url = file;
937
938   status = RETROK;             /* Suppose everything is OK.  */
939   *count = 0;                  /* Reset the URL count.  */
940
941   /* sXXXav : Assume filename and links in the file are in the locale */
942   set_uri_encoding (iri, opt.locale, true);
943   set_content_encoding (iri, opt.locale);
944
945   if (url_valid_scheme (url))
946     {
947       int dt,url_err;
948       uerr_t status;
949       struct url * url_parsed = url_parse(url, &url_err, iri, true);
950
951       if (!url_parsed)
952         {
953           char *error = url_error (url, url_err);
954           logprintf (LOG_NOTQUIET, "%s: %s.\n", url, error);
955           xfree (error);
956           return URLERROR;
957         }
958
959       if (!opt.base_href)
960         opt.base_href = xstrdup (url);
961
962       status = retrieve_url (url_parsed, url, &url_file, NULL, NULL, &dt,
963                              false, iri, true);
964       url_free (url_parsed);
965
966       if (!url_file || (status != RETROK))
967         return status;
968
969       if (dt & TEXTHTML)
970         html = true;
971
972       /* If we have a found a content encoding, use it.
973        * ( == is okay, because we're checking for identical object) */
974       if (iri->content_encoding != opt.locale)
975           set_uri_encoding (iri, iri->content_encoding, false);
976
977       /* Reset UTF-8 encode status */
978       iri->utf8_encode = opt.enable_iri;
979       xfree_null (iri->orig_url);
980       iri->orig_url = NULL;
981
982       input_file = url_file;
983     }
984   else
985     input_file = (char *) file;
986
987   url_list = (html ? get_urls_html (input_file, NULL, NULL, iri)
988               : get_urls_file (input_file));
989
990   xfree_null (url_file);
991
992   for (cur_url = url_list; cur_url; cur_url = cur_url->next, ++*count)
993     {
994       char *filename = NULL, *new_file = NULL;
995       int dt;
996       struct iri *tmpiri = iri_dup (iri);
997       struct url *parsed_url = NULL;
998
999       if (cur_url->ignore_when_downloading)
1000         continue;
1001
1002       if (opt.quota && total_downloaded_bytes > opt.quota)
1003         {
1004           status = QUOTEXC;
1005           break;
1006         }
1007
1008       /* Need to reparse the url, since it didn't have iri information. */
1009       if (opt.enable_iri)
1010           parsed_url = url_parse (cur_url->url->url, NULL, tmpiri, true);
1011
1012       if ((opt.recursive || opt.page_requisites)
1013           && (cur_url->url->scheme != SCHEME_FTP || getproxy (cur_url->url)))
1014         {
1015           int old_follow_ftp = opt.follow_ftp;
1016
1017           /* Turn opt.follow_ftp on in case of recursive FTP retrieval */
1018           if (cur_url->url->scheme == SCHEME_FTP)
1019             opt.follow_ftp = 1;
1020
1021           status = retrieve_tree (parsed_url ? parsed_url : cur_url->url,
1022                                   tmpiri);
1023
1024           opt.follow_ftp = old_follow_ftp;
1025         }
1026       else
1027         status = retrieve_url (parsed_url ? parsed_url : cur_url->url,
1028                                cur_url->url->url, &filename,
1029                                &new_file, NULL, &dt, opt.recursive, tmpiri,
1030                                true);
1031
1032       if (parsed_url)
1033           url_free (parsed_url);
1034
1035       if (filename && opt.delete_after && file_exists_p (filename))
1036         {
1037           DEBUGP (("\
1038 Removing file due to --delete-after in retrieve_from_file():\n"));
1039           logprintf (LOG_VERBOSE, _("Removing %s.\n"), filename);
1040           if (unlink (filename))
1041             logprintf (LOG_NOTQUIET, "unlink: %s\n", strerror (errno));
1042           dt &= ~RETROKF;
1043         }
1044
1045       xfree_null (new_file);
1046       xfree_null (filename);
1047       iri_free (tmpiri);
1048     }
1049
1050   /* Free the linked list of URL-s.  */
1051   free_urlpos (url_list);
1052
1053   iri_free (iri);
1054
1055   return status;
1056 }
1057
1058 /* Print `giving up', or `retrying', depending on the impending
1059    action.  N1 and N2 are the attempt number and the attempt limit.  */
1060 void
1061 printwhat (int n1, int n2)
1062 {
1063   logputs (LOG_VERBOSE, (n1 == n2) ? _("Giving up.\n\n") : _("Retrying.\n\n"));
1064 }
1065
1066 /* If opt.wait or opt.waitretry are specified, and if certain
1067    conditions are met, sleep the appropriate number of seconds.  See
1068    the documentation of --wait and --waitretry for more information.
1069
1070    COUNT is the count of current retrieval, beginning with 1. */
1071
1072 void
1073 sleep_between_retrievals (int count)
1074 {
1075   static bool first_retrieval = true;
1076
1077   if (first_retrieval)
1078     {
1079       /* Don't sleep before the very first retrieval. */
1080       first_retrieval = false;
1081       return;
1082     }
1083
1084   if (opt.waitretry && count > 1)
1085     {
1086       /* If opt.waitretry is specified and this is a retry, wait for
1087          COUNT-1 number of seconds, or for opt.waitretry seconds.  */
1088       if (count <= opt.waitretry)
1089         xsleep (count - 1);
1090       else
1091         xsleep (opt.waitretry);
1092     }
1093   else if (opt.wait)
1094     {
1095       if (!opt.random_wait || count > 1)
1096         /* If random-wait is not specified, or if we are sleeping
1097            between retries of the same download, sleep the fixed
1098            interval.  */
1099         xsleep (opt.wait);
1100       else
1101         {
1102           /* Sleep a random amount of time averaging in opt.wait
1103              seconds.  The sleeping amount ranges from 0.5*opt.wait to
1104              1.5*opt.wait.  */
1105           double waitsecs = (0.5 + random_float ()) * opt.wait;
1106           DEBUGP (("sleep_between_retrievals: avg=%f,sleep=%f\n",
1107                    opt.wait, waitsecs));
1108           xsleep (waitsecs);
1109         }
1110     }
1111 }
1112
1113 /* Free the linked list of urlpos.  */
1114 void
1115 free_urlpos (struct urlpos *l)
1116 {
1117   while (l)
1118     {
1119       struct urlpos *next = l->next;
1120       if (l->url)
1121         url_free (l->url);
1122       xfree_null (l->local_name);
1123       xfree (l);
1124       l = next;
1125     }
1126 }
1127
1128 /* Rotate FNAME opt.backups times */
1129 void
1130 rotate_backups(const char *fname)
1131 {
1132   int maxlen = strlen (fname) + 1 + numdigit (opt.backups) + 1;
1133   char *from = (char *)alloca (maxlen);
1134   char *to = (char *)alloca (maxlen);
1135   struct_stat sb;
1136   int i;
1137
1138   if (stat (fname, &sb) == 0)
1139     if (S_ISREG (sb.st_mode) == 0)
1140       return;
1141
1142   for (i = opt.backups; i > 1; i--)
1143     {
1144       sprintf (from, "%s.%d", fname, i - 1);
1145       sprintf (to, "%s.%d", fname, i);
1146       rename (from, to);
1147     }
1148
1149   sprintf (to, "%s.%d", fname, 1);
1150   rename(fname, to);
1151 }
1152
1153 static bool no_proxy_match (const char *, const char **);
1154
1155 /* Return the URL of the proxy appropriate for url U.  */
1156
1157 static char *
1158 getproxy (struct url *u)
1159 {
1160   char *proxy = NULL;
1161   char *rewritten_url;
1162   static char rewritten_storage[1024];
1163
1164   if (!opt.use_proxy)
1165     return NULL;
1166   if (no_proxy_match (u->host, (const char **)opt.no_proxy))
1167     return NULL;
1168
1169   switch (u->scheme)
1170     {
1171     case SCHEME_HTTP:
1172       proxy = opt.http_proxy ? opt.http_proxy : getenv ("http_proxy");
1173       break;
1174 #ifdef HAVE_SSL
1175     case SCHEME_HTTPS:
1176       proxy = opt.https_proxy ? opt.https_proxy : getenv ("https_proxy");
1177       break;
1178 #endif
1179     case SCHEME_FTP:
1180       proxy = opt.ftp_proxy ? opt.ftp_proxy : getenv ("ftp_proxy");
1181       break;
1182     case SCHEME_INVALID:
1183       break;
1184     }
1185   if (!proxy || !*proxy)
1186     return NULL;
1187
1188   /* Handle shorthands.  `rewritten_storage' is a kludge to allow
1189      getproxy() to return static storage. */
1190   rewritten_url = rewrite_shorthand_url (proxy);
1191   if (rewritten_url)
1192     {
1193       strncpy (rewritten_storage, rewritten_url, sizeof (rewritten_storage));
1194       rewritten_storage[sizeof (rewritten_storage) - 1] = '\0';
1195       proxy = rewritten_storage;
1196     }
1197
1198   return proxy;
1199 }
1200
1201 /* Returns true if URL would be downloaded through a proxy. */
1202
1203 bool
1204 url_uses_proxy (struct url * u)
1205 {
1206   bool ret;
1207   if (!u)
1208     return false;
1209   ret = getproxy (u) != NULL;
1210   return ret;
1211 }
1212
1213 /* Should a host be accessed through proxy, concerning no_proxy?  */
1214 static bool
1215 no_proxy_match (const char *host, const char **no_proxy)
1216 {
1217   if (!no_proxy)
1218     return false;
1219   else
1220     return sufmatch (no_proxy, host);
1221 }
1222
1223 /* Set the file parameter to point to the local file string.  */
1224 void
1225 set_local_file (const char **file, const char *default_file)
1226 {
1227   if (opt.output_document)
1228     {
1229       if (output_stream_regular)
1230         *file = opt.output_document;
1231     }
1232   else
1233     *file = default_file;
1234 }
1235
1236 /* Return true for an input file's own URL, false otherwise.  */
1237 bool
1238 input_file_url (const char *input_file)
1239 {
1240   static bool first = true;
1241
1242   if (input_file
1243       && url_has_scheme (input_file)
1244       && first)
1245     {
1246       first = false;
1247       return true;
1248     }
1249   else
1250     return false;
1251 }